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    [推荐]VLF示例-受粗糙光栅表面影响的光栅级次效率分析 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2016-08-01
    该案例介绍了一个正弦光栅仿真,该光栅表面具有随机变化的粗糙度结构。此外,分析了对衍射级次的影响,特别是衍射效率。 9pn>-1NJ  
    <W8t|jt  
    1. 建模任务 B!]2Se2G  
    n.MRz WJpZ  
    > et-{(G  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 uA t V".  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 p9!"O  
    5 |0,X<&  
    2. 建模任务:正弦光栅 yOU(2"8p  
    ~/pzxo$  
    x-z方向(截面视图) r|Z3$J{^"  
    ^n Jyo:DO;  
    !^#jwRpeN  
    光栅参数 1@48BN8cm'  
     周期:0.908um z /KK)u(q  
     高度:1.15um $,=6[T!z+e  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) ia&AW  
    @}p2aV59  
    3. 建模任务 t.8 GT&p  
    RcG0 8p.)  
    wcSyw2D  
    {'sY|lou  
    e1(Q(3  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 =' ZRfb&  
    *K!|@h{60  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 u@'0Vk0zGH  
    W :,4:|3  
    EF7+ *Q9  
    z?/1Kj}xG  
    4. 光滑结构的分析 fqX"Lus `=  
    <9E0iz+j  
    }jt?|dl1  
    s4Sd>D 7  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 8KB>6[H!wE  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% Hgeg@RP Q  
    `g8E1-]l  
    ~vmd XR`'T  
    w\54j)rb  
    5. 增加一个粗糙表面 ;{ i'#rn{  
    _\Q^x)w6  
    O ,rwP  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 >EL)X #e  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 8`4<R6]LKB  
    9CA^B2u  
    IEKU-k7}Z  
    >_rha~   
    i|w8.}0  
    GoA4f3  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 =PRx?q`d  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 NaVQ9ku7VW  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 /27JevE  
    Vd".u'r  
    F:*W5xX  
    ZX ?yL>4  
    6. 对衍射级次效率的影响 }X x(^Zh  
    56^ +;^f^`  
    Cm$.<CV  
    粗糙度参数: hjaT^(Y  
     最小特征尺寸:20nm ,yd MU\so(  
     总的调制高度:200nm j4?@(u9;j  
     高度轮廓 ,Y 3W?  
    2*(Z==XC7  
    "UEv&mQ  
    <%xS{!'}  
    [SJ6@q  
     效率 [ W2fd\4  
    KIR'$ 6pn~  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 T+N|R  
    #cj6{%c 4  
    W@y J AQ  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 2H.654  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 bSVlk`  
    8G5Da|\  
    K3\#E/Ox  
    3 ?Y|  
     效率 V9ssH87#  
    >^Se'SE]  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 YF+n b.0.  
    aM7uBx\8 5  
    粗糙度参数: S1D@vnZ3O\  
     最小特征尺寸:40nm ZeG_en ;  
     总调制高度:200nm gN)c  
     高度轮廓 A AHt218  
    Ed9Z9  
    Lm@vXgMD  
    )'*5R<#  
     效率 b;)~wU=  
    =)hVn  
    >~K qg~  
    oI^4pwnh  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 Oy 2+b1{  
    tzy'G"P|  
    `/HUV&i"S  
    粗糙度参数: %pXAeeSY`;  
     最小特征尺寸:40nm ^ wY[3"{  
     全高度调制:400nm  [ `]4P&  
     高度轮廓 _|"Y]:j_  
    C&++VRnm  
    -=.V '  
     效率 6sa"O89   
    N)&4Hy  
    3Vp# a:  
    ;<0LXYL;  
    gKOOHUCb  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 U%h);!<  
    Z3!f^vAi&  
    7. 总结 O5H9Y}i]  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 N{-]F|XX  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 191&_*Xb  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 Q[+ac*F=Y  
     利用VirtualLab光栅工具箱,光栅表面的粗糙度可被加以考虑。因此,由于加工引起的结构差异产生的影响可被估算。
    ?BhMjsy.  
    ;/j= Ny{9  
     
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